国开(成都)《电工电子技术#》形考任务1辅导资料最新答案

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形成性考核1
1. 描述逻辑功能的方法是( )。
A. 可用真值表、逻辑图、表达式三种方法中的任何一种 B. 只能用真值表、逻辑图两种方法中的任何一种 C. 只能用真值表、表达式两种方法中的任何一种 D. 只能用逻辑图、表达式两种方法中的任何一种
正确答案是: A. 可用真值表、逻辑图、表达式三种方法中的任何一种
2. ( )是利用电磁感应原理进行变换交流电压的一种器件。
A. 电动机 B. 三相异步电机 C. 整流器 D. 变压器
正确答案是: D. 变压器
3. 对于TTL 门电路,( )。
A. 输出为高电位时,带负载的能力强。 B. 输出为低电位时,带负载的能力强。 C. 输出为高电位、低电位时,带负载的能力相同。
正确答案是: B. 输出为低电位时,带负载的能力强。
4. ( )是利用电磁感应原理进行变换交流电压的一种器件。
A. 电动机 B. 三相异步电机 C. 整流器 D. 变压器
正确答案是: D. 变压器
5. 与稳压管稳压电路相比,串联型稳压电路的输出电压( )。
A. 较高 B. 固定 C. 可调 D. 不确定
正确答案是: C. 可调
6. 基本共射放大电路出现饱和失真时,其三极管输出特性负载线上的静态工作点一般是
A. 偏低 B. 偏高 C. 居中 D. 不变
7. 描述逻辑功能的方法是( )。
A. 可用真值表、逻辑图、表达式三种方法中的任何一种 B. 只能用真值表、逻辑图两种方法中的任何一种 C. 只能用真值表、表达式两种方法中的任何一种 D. 只能用逻辑图、表达式两种方法中的任何一种
8. 已知交流信号源的内阻为1000欧,通过一个变压比可调的变压器接10欧的负载R,要使负载获得最大功率,变压器的变压比为( )。
A. 100 B. 10 C. 20 D. 50
9. 在电路分析与计算中,戴维南定理最适宜应用于( ).
A. 只需计算电路中某一支路的电流 B. 只需计算电路中某一支路的电压 C. 需计算电路中多个支路的电流 D. 需计算电路中多个支路的电压
10. 对于TTL 门电路,( )。
A. 输出为高电位时,带负载的能力强。 B. 输出为低电位时,带负载的能力强。 C. 输出为高电位、低电位时,带负载的能力相同。
11. 电流磁场磁力线方向和电流方向的关系可以通过安培定则来确定,即左手握住导线,大拇指方向指向电流方向,弯曲四指指向磁场磁力线方向。
A. 是 B. 否
12. 虽然正弦量与相量之间存在对应关系,但相量并不等于正弦量,相量只是一种表示正弦量的特殊复数。
A. 是 B. 否
13. 规定正电荷移动的方向为电流的实际方向,参考方向是跟电流的实际方向一致。
A. 是 B. 否
14. 虽然正弦量与相量之间存在对应关系,但相量并不等于正弦量,相量只是一种表示正弦量的特殊复数。
A. 是 B. 否
15. 在三相电路中,三相对称负载为星行连接,三个线电流均为4A,则中线电流为0A。
A. 是 B. 否
16. 规定正电荷移动的方向为电流的实际方向,参考方向是跟电流的实际方向一致。
A. 是 B. 否
17. 电流磁场磁力线方向和电流方向的关系可以通过安培定则来确定,即左手握住导线,大拇指方向指向电流方向,弯曲四指指向磁场磁力线方向。
A. 是 B. 否
18. 电流磁场磁力线方向和电流方向的关系可以通过安培定则来确定,即左手握住导线,大拇指方向指向电流方向,弯曲四指指向磁场磁力线方向。
A. 是 B. 否
19. D触发器功能为:具有置位、复位、保持和翻转四种功能。
A. 是 B. 否
20. 规定正电荷移动的方向为电流的实际方向,参考方向是跟电流的实际方向一致。
A. 是 B. 否
21. 分析计算运放电路时常用到的三项理想化指标是()。
A. 开环差模电压放大倍数Aod为无穷大 B. 开环差模电压放大倍数Aod为零 C. 差模辖入电阻Rid无穷大 D. 差模输出电阻Rod为零
22. 谐振是指在含有()和()的电路中,调节电路的参数或电源频率,使电路中总电压和总电流相位相同,此时电路就发生谐振,谐振时整个电路的负载呈电阻性。
A. 电感 B. 电阻 C. 电容 D. 电灯
23. 引入负反馈对放大电路的性能改善有何改善()。
A. 提高放大倍数的稳定性 B. 能起到稳定静态工作点, C. 改变输入、输出电阻,减小失真, D. 拓展通频带
24. 分析计算运放电路时常用到的三项理想化指标是()。
A. 开环差模电压放大倍数Aod为无穷大 B. 开环差模电压放大倍数Aod为零 C. 差模辖入电阻Rid无穷大 D. 差模输出电阻Rod为零
25. 已知一正弦交流电流,当t=0时,其值i(o)= A,并已知其初相角为600,若t=0.1秒时,其值i(0.1)=2A,试求此电流的周期和频率。
A. T=1.2s B. T=1.8s C. f=0.833Hz D. f=0.633Hz

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